Le cinghie trapezoidali e le cinghie sincrone sono due dei principali tipi di cinghie di trasmissione di potenza. Si differenziano però per costruzione, principio di funzionamento e applicazioni.
Costruzione e principio di funzionamento
La cinghia trapezoidale tradizionale è realizzata in elastomero e la sua sezione trasversale è a forma di V. La cinghia trapezoidale è un dispositivo ad attrito che funziona secondo il principio del cuneo. La cinghia è progettata per penetrare nella puleggia della ruota e trasmettere la potenza creando attrito sulle pareti laterali della puleggia. In alcuni progetti di trasmissione, lo slittamento è intenzionale e vantaggioso. In caso di sovraccarico, la cinghia trapezoidale slitta sulla puleggia per evitare danni alle parti soggette a usura e svolge una funzione protettiva.
La cinghia di distribuzione è un dispositivo ad innesto positivo. Il lato interno della cinghia di distribuzione presenta un dente che può essere inserito con precisione nella scanalatura del pignone sincrono. La cinghia sincrona garantisce una trasmissione di potenza precisa grazie all'accoppiamento dei denti della cinghia con quelli del pignone, che non dipende dall'attrito. Questa struttura rende la cinghia di distribuzione più stabile e precisa durante la trasmissione.
Materiale
Le tradizionali cinghie trapezoidali sono realizzate in gomma con rinforzi in tessuto o acciaio. Ora esistono anche cinghie trapezoidali realizzate in TPU, come le cinghie trapezoidali Link.
La cinghia sincrona è solitamente realizzata in poliuretano o gomma con anima in filo metallico, Kevlar o fibra di vetro.
Confronto delle caratteristiche
- Efficienza di trasmissione
L'efficienza di trasmissione della cinghia sincrona è solitamente superiore a quella della cinghia trapezoidale, poiché la trasmissione avviene tramite l'accoppiamento dei denti della cinghia con quelli della puleggia. La cinghia trapezoidale subisce una certa perdita di energia durante la trasmissione, poiché sfrutta l'attrito per trasmettere potenza. - Precisione della trasmissione
La cinghia sincrona offre una migliore precisione di trasmissione rispetto alla cinghia trapezoidale, garantendo il movimento sincrono di ciascun componente sull'albero sincrono. Per la cinghia trapezoidale, in alcuni casi è auspicabile lo slittamento. La cinghia dentata non consente lo slittamento, poiché alcune trasmissioni richiedono una sincronizzazione precisa e qualsiasi slittamento potrebbe causare danni. - Manutenzione e servizio di vita
La cinghia di distribuzione richiede meno manutenzione per il tensionamento rispetto alla cinghia trapezoidale. A differenza della cinghia trapezoidale, che richiede controlli regolari per mantenere la corretta tensione, le cinghie dentate generalmente mantengono la corretta tensione ben dopo la loro installazione iniziale. La cinghia di distribuzione non si usura per attrito, quindi la sua durata è solitamente superiore a quella della cinghia trapezoidale. La cinghia trapezoidale si usura gradualmente a causa dell'attrito durante il funzionamento e deve essere sostituita regolarmente per mantenere l'efficienza della trasmissione.
Applicazione
La cinghia trapezoidale è adatta per esigenze di trasmissione di potenza a basso costo e di media e bassa potenza. Installazione e manutenzione semplici, adatta per apparecchiature meccaniche generiche. Ideale per applicazioni in cui la precisione della trasmissione non è richiesta, come elettrodomestici, ventilatori, pompe, soffianti e compressori a trasmissione a cinghia , ecc.
Le cinghie sincrone sono utilizzate principalmente in applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e stabilità di trasmissione, nonché sistemi di trasmissione ad alta potenza e alta velocità, come ad esempio macchine utensili a controllo numerico (CNC), macchine per il taglio laser , linee di produzione automatizzate, ecc.
Riassunto
La cinghia trapezoidale viene utilizzata per la trasmissione di potenza in generale, in situazioni in cui è preferibile un carico medio e che non vi sia slittamento.
La cinghia sincrona è adatta per applicazioni ad alta velocità, elevata precisione e senza slittamenti.







